Międzynarodowe Tablice Krystalograficzne (International Tables for Crystallography)

Podobne dokumenty
Międzynarodowe Tablice Krystalograficzne (International Tables for Crystallography)

Międzynarodowe Tablice Krystalograficzne (International Tables for Crystallography)

Elementy symetrii makroskopowej.

Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Wydział

Kombinacje elementów symetrii. Klasy symetrii.

Uniwersytet Śląski Instytut Chemii Zakład Krystalografii. Laboratorium z Krystalografii. 2 godz. Komórki Bravais go

Konwersatorium z chemii ciała stałego Specjalność: chemia budowlana ZESTAW 3. Symetria makro- i mikroskopowa

Układy krystalograficzne

Kombinacje elementów symetrii. Klasy symetrii.

Rodzina i pas płaszczyzn sieciowych

Podstawowe pojęcia opisujące sieć przestrzenną

Laboratorium z Krystalografii. 2 godz.

Podstawy krystalochemii pierwiastki

Układ regularny. Układ regularny. Możliwe elementy symetrii: Możliwe elementy symetrii: 3 osie 3- krotne. m płaszczyzny przekątne.

KRYSTALOGRAFIA Crystallography. Poziom przedmiotu Studia I stopnia Liczba godzin/tydzień 2W, 1Ćw PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Wydział

Krystalochemia białek 2016/2017

Grupy przestrzenne i ich symbolika

Wykład 5. Komórka elementarna. Sieci Bravais go

Rozwiązanie: Zadanie 2

Położenia, kierunki, płaszczyzny

Krystalografia i krystalochemia Wykład 15 Repetytorium

Strukturalne elementy symetrii. Krystalograficzne grupy przestrzenne.

Opracowanie: mgr inż. Antoni Konitz, dr hab inż. Jarosław Chojnacki Politechnika Gdańska, Gdańsk 2007, 2016

Elementy symetrii makroskopowej w ujęciu macierzowym.

STRUKTURA MATERIAŁÓW

KRYSTALOGRAFIA Studia pierwszego stopnia, stacjonarne II rok

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: JFT s Punkty ECTS: 4. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne

3. Operacje symetrii, macierze operacji symetrii. Grupy punktowe. Przypisywanie grupy punktowej dla zadanych obiektów

Sieć przestrzenna. c r. b r. a r. komórka elementarna. r r

S 2, C 2h,D 2h,D 3d,D 4h, D 6h, O h

STRUKTURA IDEALNYCH KRYSZTAŁÓW

Wyznaczanie struktury krystalicznej i molekularnej wybranego związku koordynacyjnego w oparciu o rentgenowską analizę strukturalną

Aby opisać strukturę krystaliczną, konieczne jest określenie jej części składowych: sieci przestrzennej oraz bazy atomowej.

BUDOWA KRYSTALICZNA CIAŁ STAŁYCH. Stopień uporządkowania struktury wewnętrznej ciał stałych decyduje o ich podziale

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Metody badań monokryształów metoda Lauego

RENTGENOGRAFIA. Poziom przedmiotu Studia I stopnia niestacjonarne Liczba godzin/zjazd 1W e, 2L PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

ELEMENTY I OPERACJE SYMETRII Symbol Element symetrii Operacja symetrii

Natęż. ężenie refleksu dyfrakcyjnego

WIDOKI I PRZEKROJE PRZEDMIOTÓW LINIE PRZENIKANIA BRYŁ

Wykład 1. Symetria Budowy Kryształów

FIGURY I PRZEKSZTAŁCENIA GEOMETRYCZNE

WYKŁAD 5 Zastosowanie teorii grup w analizie widm oscylacyjnych

ROZDZIAŁ I. Symetria budowy kryształów

Bezpośredni opiekunowie laboratorium: Prof. dr hab. Marek Szafrański. Prof. dr hab. Maciej Kozak, dr Marceli Kaczmarski.

Elementy teorii powierzchni metali

KURS FUNKCJE. LEKCJA 2 PODSTAWOWA Przekształcenia wykresu funkcji ZADANIE DOMOWE. Strona 1

STRUKTURA CIAŁA STAŁEGO

Charakterystyka struktury kryształu na podstawie pliku CIF (Crystallographic Information File)

Synteza Fouriera. Synteza Pattersona. Rozwiązywanie modelowych struktur na podstawie analizy map Pattersona.

Rentgenowska analiza strukturalna Synteza Fouriera. Synteza Pattersona. Rozwiązywanie modelowych struktur na podstawie analizy map Pattersona.

Wykład 5 Otwarte i wtórne operacje symetrii

Przykład Łuk ze ściągiem, obciążenie styczne. D A

Metody badań monokryształów metoda Lauego

Wstęp. Krystalografia geometryczna

Zastosowanie teorii grup. Grupy symetrii w fizyce i chemii.

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY MATEMATYKA KLASA 8 DZIAŁ 1. LICZBY I DZIAŁANIA

Prof. nzw. dr hab. Jarosław Mizera & dr inż. Joanna Zdunek

Krystalografia. Analiza wyników rentgenowskiej analizy strukturalnej i sposób ich prezentacji

Nazwa przedmiotu BAZY DANYCH I METODY KOMPUTEROWE W KRYSTALOGRAFII Databases and Computer Methods in Crystallography

STRUKTURA KRYSTALICZNA

Symetria w fizyce materii

Rzuty aksonometryczne służą do poglądowego przedstawiania przedmiotów.

Analiza kinematyczna i dynamiczna układu roboczego. koparki DOSAN

Laboratorium z Krystalografii. 2 godz.

Maszyny technologiczne. dr inż. Michał Dolata

WYZNACZANIE BRYŁY FOTOMETRYCZNEJ LAMP I OPRAW OŚWIETLENIOWYCH

Krystalografia. Dyfrakcja na monokryształach. Analiza dyfraktogramów

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE VIII

TEMAT: PRZEKSZTAŁCENIA WYKRESÓW FUNKCJI PRZESUNIĘCIE O WEKTOR

WIDOKI I PRZEKROJE PRZEDMIOTÓW

ĆWICZENIE Nr 27. Laboratorium Inżynierii Materiałowej. Akceptował: Kierownik Katedry prof. dr hab. B. Surowska. Opracował: dr inż. S.

Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z matematyki dla klasy VIII

Widoki WPROWADZENIE. Rzutowanie prostokątne - podział Rzuty prostokątne dzieli się na trzy rodzaje: widoki,.przekroje, kłady.

Rejestracja dyfraktogramów polikrystalicznych związków. Wskaźnikowanie dyfraktogramów i wyznaczanie typu komórki Bravais go.

Kształtowanie w uczniach umiejętności identyfikowania zależności i analogii matematycznych w otaczającym świecie.

RYSUNEK TECHNICZNY BUDOWLANY RZUTOWANIE AKSONOMETRYCZNE

ZESTAW PRZYKŁADOWYCH ZADAŃ Z MATEMATYKI ZAKRES ROZSZERZONY

Kryteria oceniania z matematyki Klasa III poziom rozszerzony

Kryteria oceniania z matematyki Klasa III poziom podstawowy

FUNKCJE. Kurs ZDAJ MATURĘ Z MATEMATYKI MODUŁ 5 Teoria funkcje cz.1. Definicja funkcji i wiadomości podstawowe

Laboratorium z Krystalografii. 2 godz.

Elementy symetrii. obiekt geometryczny taki jak linia, płaszczyzna lub punkt, względem którego dokonuje się operacji symetrii.

Plan wykładu. Wykład 3. Rzutowanie prostokątne, widoki, przekroje, kłady. Rzutowanie prostokątne - geneza. Rzutowanie prostokątne - geneza

Grafika inżynierska i projektowanie geometryczne WF-ST1-GI--12/13Z-GRAF. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Zajęcia projektowe: 40

= a (a c-c )x(3) 1/2. Grafit i nanorurki węglowe Grafen sieć rombowa (heksagonalna) z bazą dwuatomową

WYKŁAD 2 Znormalizowane elementy rysunku technicznego. Przekroje.

Ćwiczenia nr 4. TEMATYKA: Rzutowanie

Model odpowiedzi i schemat oceniania do arkusza II

Mechanika ogólna Wydział Budownictwa Politechniki Wrocławskiej Strona 1. MECHANIKA OGÓLNA - lista zadań 2016/17

Laboratorium z Krystalografii specjalizacja: Fizykochemia związków nieorganicznych

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Instrukcje do przedmiotu Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich. Opracowała: Dr inż. Joanna Bartnicka

Notacja Denavita-Hartenberga

Π 1 O Π 3 Π Rzutowanie prostokątne Wiadomości wstępne

Przekształcenia wykresów funkcji

Grafika inżynierska geometria wykreślna. 3. Elementy wspólne. Cień jako rzut środkowy i równoległy. Transformacja celowa.

Wykład II Sieć krystaliczna

Transkrypt:

Uniwersytet Śląski Instytut Chemii Zakład Krystalografii Laboratorium z Krystalografii Międzynarodowe Tablice Krystalograficzne (International Tables for Crystallography) 2 godz. Cel ćwiczenia: analiza informacji zawartych w Międzynarodowych Tablicach Krystalograficznych, nabycie umiejętności odczytywania podstawowych danych charakterystycznych dla danej grupy przestrzennej. Pomoce naukowe: Międzynarodowe Tablice Krystalograficzne Wstęp teoretyczny. Międzynarodowe Tablice Krystalograficzne zawierają dokładną charakterystykę 230 grup przestrzennych. Prezentują symetrię grup przestrzennych i współrzędne pozycji równoważnych. O czym informują: w pierwszej linii prezentują nazwę układu, skrócony symbol międzynarodowy klasy krystalograficznej, pełny i skrócony symbol międzynarodowy grupy przestrzennej, jej numer wśród 230 grup oraz symbol Schoenfliesa. następnie tablice podają rzut komórki elementarnej z zaznaczonymi punktami symetrycznie równoważnymi dla zespołu pozycji ogólnych. Komórka jest wykreślana w rzucie wzdłuż osi Z na płaszczyznę (001). Osie krystalograficzne X i Y leżą w płaszczyźnie rzutu, oś X jest skierowana w dół rysunku, oś Y skierowana od lewej strony do prawej (kąt między osiami zależy od układu krystalograficznego). elementy symetrii na takich rzutach oznacza się standardowymi symbolami graficznymi, a punkty w zespołach pozycji kółkami, na poniższym rysunku przedstawiono symbole pozycji punktu. a) pkt. nad płaszczyzną rzutu, dla którego z 0 b) pkt. pod płaszczyzną rzutu, dla którego z 0 c) pkt. nad płaszczyzną rzutu, dla którego z = 1/2 + z d) pkt. pod płaszczyzną rzutu, dla którego z = 1/2 - z e) pkt., który powstał w wyniku odbicia w płaszczyźnie lub środku symetrii f i g ) dwa punkty znajdujące się jeden nad drugim, z których jeden powstał w wyniku odbicia w płaszczyźnie lub środku symetrii (znaczenia + i oraz ½+ i ½- jak wyżej).

każda grupa przestrzenna ma umownie przedstawiony początek układu (powinien znajdować się na elemencie symetrii o najwyższej krotności), w tablicach podaje się dla każdej grupy przestrzennej zespół pozycji ogólnych i szczególnych punktów równoważnych. Każdy punkt w komórce elementarnej, który przedstawia położenie atomu (jonu), przekształcony symetrycznie względem występujących w komórce elementów symetrii daje zbiór punktów spokrewnionych symetrycznie tzw. punktów lub pozycji równoważnych. Liczebność punktów symetrycznie równoważnych, zależy od: - elementów symetrii, charakterystycznych dla grup przestrzennych, - umiejscowienia punktu, który poddajemy przekształceniom symetrycznym. Punkty mogą zajmować pozycje ogólne i szczególne (specjalne). Pozycję ogólną posiadają punkty o współrzędnych x, y, z (wyrażone ułamkami odcinków translacji wzdłuż krawędzi komórki) nie leżące na żadnym z elementów symetrii. Na punkty w położeniu ogólnym działają wszystkie przekształcenia symetryczne zapisane w symbolu grupy przestrzennej. Jeśli punkt leży na płaszczyźnie, w środku symetrii na osi właściwej lub inwersyjnej to ma pozycję szczególną (jest w położeniu specjalnym) i nie jest przez ten element powielany. Jeśli punkt leży na osiach śrubowych lub na płaszczyznach poślizgu to działa na niego wektor ślizgu - jest wówczas symetrycznie powielony. przyjmuje się, że punkt w pozycji ogólnej jest asymetryczny (symetria 1), natomiast punkty w pozycjach szczególnych wykazują symetrię tych pozycji. W Tablicach Krystalograficznych podaje się: liczebność pozycji ogólnej i pozycji szczególnej, symbol Wyckoffa (mała litera alfabetu) charakteryzuje pozycje punku początkowego, symetrię własną punktu (położenie punktu w stosunku do elementów symetrii). współrzędne punktów symetrycznie równoważnych.

Skrócony symbol grupy przestrzennej Pełny symbol grupy przestrzennej Grupa punktowa Układ krystalograficzny symbol Schoenfliesa Położenie punktów symetrycznie równoważnych Położenia elementów symetrii Informacje o refleksach dyfrakcyjnych Liczebność pozycji ogólnej Liczebność pozycji szczególnej Współrzędne punktów w pozycji ogólnej Współrzędne punktów w pozycji szczególnej Symbol Wyckoffa Symetria własna punktu

Wykonanie ćwiczenia: Zadanie 1 Korzystając z Międzynarodowych Tablic Krystalograficznych podać dla podanych poniżej grup przestrzennych następujące dane: nazwę układu; symbol międzynarodowy klasy krystalograficznej; pełny i skrócony symbol międzynarodowy grupy przestrzennej; symbol Schoenfliesa; liczebność pozycji ogólnej i współrzędne punktów symetrycznie równoważnych; liczebność pozycji szczególnej dla punktu o danej symetrii własnej; symbol Wyckoffa dla pozycji punku początkowego i pozycji ogólnej; symetrię własną punktu dla danej pozycji szczególnej. Wybrane grupy przestrzenne: P121, P222, P4, P4 1, P m 4, P6, P63, Pm3m. Zadanie 2 Dla kilku wybranych grup przestrzennych przedstawiono poniżej rozmieszczenie elementów symetrii. Przedstaw zespół ogólnych pozycji równoważnych (we wszystkich przypadkach uwzględnij komórkę typu P) oraz podaj współrzędne punktów równoważnych w pozycjach ogólnych. Wskaż wtórne elementy symetrii. Rozmieszczenie elementów symetrii Zespół ogólnych pozycji równoważnych

Zadanie 3 Dla kilku wybranych grup przestrzennych przedstawiono poniżej rozmieszczenie elementów symetrii oraz odpowiadający mu zespół ogólnych pozycji równoważnych. Podaj symbole przedstawionych grup przestrzennych. Wskaż wtórne elementy symetrii. Rozmieszczenie elementów symetrii Zespół ogólnych pozycji równoważnych Zadanie 4 Dla grup przestrzennych P4 2 /m, P6 3, P6 2 i P6 3 /m podać współrzędne pozycji symetrycznie równoważnych dla szczególnej pozycji punktu wyjściowego 0,0,z. Literatura 1. Z.Trzaska-Durski, H.Trzaska-Durska, Podstawy krystalografii strukturalnej i rentgenowskiej, PWN Warszawa 1994. 2. Z. Trzaska-Durski i H. Trzaska-Durska Podstawy krystalografii, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2003. 3. Z.Bojarski, M.Gigla, K.Stróż, M.Surowiec, Materiały do nauki krystalografii podręcznik wspomagany komputerowo PWN Warszawa 1996. 4. Z. Bojarski, M. Gigla, K. Stróż, M. Surowiec, Krystalografia, PWN, Warszawa 2007. 5. Z. Kosturkiewicz, Metody krystalografii, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2004. 6. M. Van Meerssche i J. Feneau-Dupont, Krystalografia i chemia strukturalna, PWN, Warszawa 1984.